本发明公开了一种固体火箭发动机热球窝接头的设计方案,属于航天器推进系统技术领域,一种固体火箭发动机热球窝接头包括阳球和阴球,阳球通过外球面和阴球内球面形成球带配合,从而构成了可自由摆动的喷管接头,该球窝结构可增强系统稳定性,从而使摆心漂移量减小,另外,由于阳球和阴球均使用性能优越的三维碳/碳编织复合材料,使热球窝接头喷管相对于之前的喷管具有部件少、重量轻、密封性好、作动力矩小、系统稳定性好、可靠性更高的优点,从而在整体上提高了发动机的性能,促进了航天事业的进步。
本发明公开了一种环保型秸秆PVC复合板,为多层复合结构,包括至上而下的耐磨层、彩膜层、底片、基材;基材中添加秸秆;进一步改进在于:基材中添加玻纤布;基材中加入SiC纳米粉末;耐磨层为带有UV涂料层的透明膜。上述环保型秸秆PVC复合板的制备工艺,采用一组协同的低分子驱除剂,并与经过特别结构改造的设备相结合,使共混复合材料在熔融状态下脱除所含的有机挥发分。本发明低烟密度、强度、韧性高,能实现农作物秸秆规模化利用。
本发明为一种双核壳硅基锂离子电池负极材料的制备方法,该方法为晶体硅与原硅酸四乙酯在十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂、氨水为催化剂的作用下发生水解反应合成Si/SiO2粒子;将第一步合成的Si/SiO2粒子与氮掺杂的碳源加入溶剂为水‑乙醇的混合溶液中,经超声、磁力搅拌后得到混合均匀的溶液;最后过夜冷冻干燥;将干燥的复合粒子在氩气气氛下以5℃/min的升温速率高温煅烧得到最终产物Si/SiO2/NC复合材料。本发明制备方法简单,可操作性强;锂离子电池具有高容量、良好的倍率性能和长寿命,第四点保证了实验的具体可行性。
本发明公开了一种石墨相氮化碳负载氧化钨/钨酸铋光催化剂的制备方法。所述方法首先通过无模板溶剂热法再经煅烧制得WO3纳米管,再经过水热法制得WO3纳米管/Bi2WO6,最后将超声剥离的g‑C3N4纳米片通过水热法与WO3纳米管/Bi2WO6复合得到三元复合材料g‑C3N4/WO3/Bi2WO6。本发明利用g‑C3N4与WO3/Bi2WO6形成级联型结构,解决了WO3/Bi2WO6可见光利用率低、光生载流子易复合的问题。本发明制备操作简单,工艺环保,成本低廉,同时制得的g‑C3N4/WO3/Bi2WO6光催化剂在光催化降解污染物过程中,具有降解效率高、无二次污染、稳定性高等优点,在有机污染物净化领域具有广泛的应用前景。
本发明涉及一种适合于包括聚酯纤维材料以及聚酯纤维材料和其他的纤维材料的复合材料的低聚物去除剂及其制备方法,主要用于纺织印染前处理及染色工艺领域。研究表明,聚酯纤维加工过程中,其所含低聚物容易从纤维内部扩散到表面,从而粘附在设备上,影响到产品的质量。本发明开发一种低聚物去除剂,先合成一种带侧链羟基的聚酯多元醇,再通过聚氨酯把亲水的单官能团聚乙二醇连接上侧链上合成所得。本发明产品能很好的乳化低分子量聚酯,提升产品质量。
本发明涉及一种油水分离用SiO2/聚苯乙烯复合多孔材料制备方法,属于复合材料技术领域。本发明制备方法包括以下步骤:S1、将改性SiO2粒子均匀分散于苯乙烯、交联剂和乳化剂span 80的混合液中,并加热至一定温度;S2、向步骤S1的混合液中缓慢滴加入含有过硫酸钾和硫酸钾的水溶液,滴加过程保持恒定搅拌速度,得到SiO2粒子与乳化剂span 80协同稳定的高内相乳液;S3、将步骤S2的高内相乳液转移至特定反应器中继续保温反应24~48小时,至单体反应完全后干燥制得SiO2/聚苯乙烯复合多孔材料。本发明制得的SiO2/聚苯乙烯复合多孔材料具有一定机械性能,孔隙率较大,适于用作油水分离的吸附材料。
本发明公开了高孔隙率宏观碳纳米材料的制备方法,属于纳米材料技术领域,以双连续相微乳液为模板,通过界面反应,形成了多级孔结构的纳米材料:包括从微孔、介孔到大孔的纳米孔径,最大孔径甚至能够达到微米级,并且由于连续的界面以及较密实的界面结构,赋予了材料较高的抗压碎强度、比表面积和孔隙率;其碳材料是由油水界面上发生的反应生成的有机物,在进一步的热处理过程中碳化形成的纳米碳材料,反应过程中的支撑层等同时参与纳米碳材料的形成,主要起到硬模板和催化作用,并且与形成的纳米碳材料相互结合作用,提高形成的复合材料的性能,整体材料孔隙率大大增加;基于界面反应的复杂性,赋予了材料更多的特殊性能,更加有利于材料的应用。
本发明涉及一种工字轮表面喷涂工艺,包括如下步骤:步骤1、清洁工字轮表面并烘干;步骤2、对工字轮待涂层的区域进行喷丸处理;步骤3、采用冷气动力喷涂技术在工字轮表面喷涂不锈钢涂层,然后冷却;步骤4、所述冷气动力喷涂的步骤使用不锈钢粉末,粉末的颗粒粒径 为1μm~400μm;采用高压压缩气体为工作气体,工作气体压力范围 为:1.0MPa~4.5MPa;工作气体温度范围为:室温~650℃;冷气动力喷涂所用工作气体为氦气、氮气、氢气、氩气、空气中一种或几 种气体的混合气体;步骤5、在所述喷涂的步骤中,进行一层或多层不锈钢喷涂。本发明的一种工字轮表面喷涂工艺,复合材料的表面质量好,表面光洁度高,并且本发明制造技术不需要额外的生产线,工艺操作简单。
本发明公开了一种防漏电取暖锅炉,其特征在于,包括主体(1),在主体(1)顶部设置排气口(2),在主体(1)内设置膨胀水箱(3),在膨胀水箱(3)上设置主热交换器(4),在膨胀水箱(3)底部设置燃烧器(5),在主体(1)底部设置板式热交换器(6),在板式热交换器(6)一侧设置循环水泵(7)另一侧设置泄水阀(8),在主体(1)下设置基座(9),在主体(1)旁设置主控制板(10),在主控制板(10)上设置绝缘橡胶(11),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该防漏电取暖锅炉在工作时,大多膨胀水箱都需要有耐高温要求配置,膨胀水箱采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明为一种利用铁尾矿制备纳米片状硅酸锌复合吸附剂的方法。该方法包括以下步骤:将铁尾矿、钠盐与乙醇调成糊状,球磨后加入到水中,搅拌后加入锌盐,剧烈搅拌20~40min使锌盐溶解,继续搅拌反应2h~6h得到悬浮液,将该悬浮液转至水热反应釜中,120~220℃条件下反应8~72h,得到灰白色的片层状硅酸锌复合材料。本发明为我国储量丰富、亟待利用的铁尾矿的资源化、高附加值功能化利用开辟新途径。
本发明涉及复合材料和能源材料领域,尤其涉及一种细菌纤维素/金属硫化物复合凝胶及其制备方法和导电处理方法,其目的是为提高其在电化学领域中的应用效果,并提供一种对其进行电化学性能增强的导电处理方法。本技术方案制备方法步骤包括:将一种或多种盐溶解并配制为浸渍液;将经预处理的细菌纤维素水凝胶放置上述浸渍液中进行浸渍处理;将吸附浸渍液的细菌纤维素水凝胶放入含硫的溶液中进行水热处理,得到复合凝胶;后续经过多次溶剂置换,随后进行干燥获得多种BC/金属硫化物复合气凝胶。该复合凝胶处理后为蓬松结构,具有高的比表面积和良好的导电性。
本发明公开了一种光催化剂及其对不同气相有机污染物高效光催化降解的应用。该光催化剂为在硅藻土上原位生长二氧化钛的复合材料。其制备方法为:以四氯化钛作为钛源,多孔状硅藻土作为载体,无水乙醇作为溶剂,通过一步水热法制备得到光催化剂。将其应用于处理不同气相有机污染物,其光催化效率高、过程简单、成本低而且不存在二次污染的问题。本发明解决了常规催化剂对有机污染物吸附能力差、催化活性弱、气体降解困难不彻底、有残留等一系列目前难以解决的问题。该产品在光催化应用、气相有机污染物处理、环境优化特别是室内气相有机污染处理等方向有着潜在应用价值,并且有望工业化生产,应用到生活环境当中。
本发明涉及航空涂料技术领域,且公开了一种飞机雷达罩用抗静电涂料,包括以下重量份数配比的原料:聚吡咯/二氧化硅复合材料1‑5份、石墨烯2‑5份、碳纤维1‑2份、聚羧酸钠盐分散剂2‑5份、N‑甲基吡咯烷酮2‑5份、环氧乳液80‑100份、聚氧丙烯聚氧乙烯甘油醚0.5‑1份、聚二甲基硅氧烷0.2‑0.5份、聚酰胺15‑25份、聚乙烯醇2‑5份。本发明还公开了一种飞机雷达罩用抗静电涂料的制备方法。本发明解决了飞机雷达罩用抗静电涂料,无法在减轻自身重量的情况下,同时实现提高其抗静电性能与力学性能的技术问题。
本发明提供了一种纳米陶瓷结合剂的制备方法,属于纳米复合材料和机械加工领域。具体制备方法的步骤为:提供CaO‑Na2O‑B2O3‑Al2O3‑SiO2基础陶瓷结合剂粉末;制备纳米氧化物前驱体溶胶;将上述的基础陶瓷结合剂粉末加入到所制备的纳米氧化物溶胶中充分混合,再经干燥、烧结后制得纳米陶瓷结合剂。本发明通过将纳米添加物以前驱体纳米溶胶的形式引入到基础陶瓷结合剂中,有效的解决了纳米陶瓷结合剂制备过程中纳米添加物均匀分散的难题,在高性能超硬材料陶瓷磨具中具有广阔的应用前景。
本发明公开了一种制备氟磷酸锰铁钠复合正极材料的方法,以钠源、铁源、锰源、磷酸源、氟源、螯合剂和高分子聚合物形成的纺丝液为外轴,油类纺丝液为内轴,同轴静电纺丝,萃取除去油相,烘干得中空纳米纤维前驱体,在非氧化性气氛下进行热处理,冷却得Na2Fe1‑xMnxPO4F/C,加入到导电高分子聚合物溶液中,搅拌、过滤、洗涤干燥、烘干,得到Na2Fe1‑xMnxPO4F/C‑导电聚合物纳米纤维。本发明将Na2Fe1‑xMnxPO4F与导电高分子复合,产生协同作用,获得电化学性能优异的复合材料,其比容量高、倍率性能好、循环寿命长、安全性能好,是一种高能量密度的新型电池复合正极材料,具有广阔应用前景。
本发明公开了一种滤毒罐用异形净化单元制作方法,选用玻璃纤维过滤纸与PTFE膜复合后通过折纸机进行折叠,折纸机折纸装置上加装有加热系统,通过热量将纸层复合材料进行热定型,形成山峰状矩形纸层;再将矩形纸层两端短边用粘接剂粘接,形成圆环状;再将纸层放入罐盖中,放入甩胶工装中,靠工装垂直压力将纸层压成中间凸起的异形,通过甩胶机先将纸层外围与罐盖内壁通过密封胶进行密封,再将密封胶倒入滤烟层中部圆孔中,放入烘箱,待密封胶固化后取出。本发明设计合理,提供的异形净化单元制备方法成型度好,工艺条件简单,最主要的是可在原有生产设备上进行小改即可满足生产要求,制备工艺可借鉴原有净化单元工艺并进行优化。
本发明涉及一种抗腐聚苯硫醚及其制备方法,属于复合材料技术领域,进一步提高聚苯硫醚的抗腐蚀性能。本发明的抗腐聚苯硫醚由100重量份聚苯硫醚、1‑5重量份纳米二氧化硅、6‑8重量份甲壳素纤维、2‑5重量份硅烷偶联剂、15‑20重量份聚四氟乙烯、5‑10重量份叶蜡石粉、3‑5重量份羟丙基纤维素、2‑3重量份环氧树脂、0.5‑3重量份抗氧剂、2‑4重量份硅酮粉、1‑3重量份增韧剂和4‑8重量份马来酸酐接枝线性低密度聚乙烯组成。该抗腐聚苯硫醚较现有聚苯硫醚更耐氧化性酸。
本发明属于新型能源技术领域,尤其是一种杂原子掺杂碳材料/Ni‑MOF复合电催化剂的制备。本发明主要是利用N、S元素共掺杂的协同效应来改变相邻碳原子的电荷密度,导致基体材料中自旋密度重新分配,从而在所制备的复合催化剂材料中形成了丰富的活性位点,有利于催化反应进行,进而改善了MOF基材料的催化性能。以葡萄糖为碳源、硫脲作为硫源和氮源、氯化锌为结构导向剂,采用水热法初步合成碳材料并进行去锌处理,洗涤后在110℃烘干,再经管式炉高温碳化,得到硫、氮掺杂多孔碳(SNPC)材料。再采用水热法制备杂原子掺杂碳材料与Ni‑MOF的复合电催化剂(SNPC/Ni‑MOF),经过测试发现复合材料的电解水性能得到明显改善。
本发明公开了一种用于胆红素吸附的氨基酸改性有机锂皂石的制备方法,包括如下步骤:1)配制改性剂溶液、锂皂石分散液;在70~80℃条件下,将改性剂溶液与锂皂石分散液混合均匀,反应,直至反应结束,得到分散液I;2)配制浓度为0.1~0.5mol/L的氨基酸水溶液;将氨基酸水溶液与分散液I混合均匀,在pH值为4.5~6.5、70~80℃条件下,反应,直至反应结束,经抽滤、洗涤、干燥,得到用于胆红素吸附的氨基酸改性有机锂皂石。该制备方法制得的氨基酸改性有机锂皂石纳米复合材料对胆红素溶液的去除率高达98%。
一种超掺杂层次孔碳材料及其制备方法,其主要涉及复合材料领域。该超掺杂层次孔碳材料的制备方法通过直接热处理的方式将碱性木质素原位转变合成超掺杂层次孔碳材料,其不但使得最终超掺杂层次孔碳材料形成层次孔结构,而且其掺杂原子比例也达到了10‑30at%;通过设置不同的掺杂气体作为掺杂气氛的组分,使得层次孔碳材料能够获得不同的掺杂元素;通过对不同的掺杂元素进行热处理参数的调节,实现异质原子和孔结构可控的超掺杂层次孔碳材料。因此,上述的超掺杂层次孔碳材料的制备方法不但工艺简单,而且制备出来的超掺杂层次孔碳材料具备较高的掺杂比,故其具有重要的推广应用价值。
本发明公开了一种竹缠绕复合三通管件的制备方法,该方法包括如下步骤:(1)缠绕制备三通母管,该三通母管为竹缠绕复合管,径向由内至外依次包括内衬层、结构层和外防护层,其包括主母管和支母管;(2)在缠绕制备的所述主母管和支母管上划线切割;(3)将所述主母管和支母管的切割边缘打磨出内衬层;(4)将支母管与主母管上打磨出的内衬层对接,在对接处糊制内衬层,之后固化;(5)待糊制的内衬层固化后,在糊制的内衬层上糊制纤维增强复合材料结构层,之后固化,固化后进行外表面防腐处理,制备获得所需的三通管件。本发明操作简单、效率高、对模具要求低,制备获得的三通具有尺寸精度高、强度性能好等优点。
本发明公开了一种中强多孔超高分子量聚乙烯纤维及制备方法,该纤维是超高分子量聚乙烯作为原料,通过冻胶纺丝法制备UHMWPE冻胶原丝,采用一级拉伸、定长萃取和干燥、二级拉伸的工艺制备。可实现UHMWPE纤维功能化,其产品具有高孔隙率、中等强度、抗冲击性、耐磨、耐腐蚀等特点,可作为吸附材料使用或中等强度的复合材料使用,如海水提铀、治理琥珀污染、建筑工业等。
本发明公开了一种包括玄武岩纤维配筋的砼支护桩,砼支护桩为柱状结构,所述砼支护桩靠近土层一侧竖直方向的截面积不小于远离土层的任意位置竖直方向的截面积,所述砼支护桩包括玄武岩纤维配筋,所述砼支护桩外边缘形状发生变化处均设置有玄武岩纤维配筋。该发明的优点在于:本发明中玄武岩纤维配筋是以玄武岩纤维为增强材料,以合成树脂为基料,并加入辅助剂经拉挤工艺和表面处理形成的一种复合材料,其优点是耐腐蚀、强度高,重量轻,作为支护桩的配筋大大提高了支护桩的抗裂能力。砼支护桩形状的设置在减少材料的基础上增大了砼支护桩与土层的接触面积,并且本发明中使用玄武岩纤维配筋和位置的设置可以增强砼支护桩的抗裂能力。
本发明公开了一种锰酸锂与氧化石墨烯及碳纳米管复合气凝胶及其制备方法和作为水系锂离子电池正极材料的应用。该材料主要是先由氧化石墨烯、碳纳米管和锰酸锂形成水凝胶前驱体,然后再经冷冻干燥,得到复合气凝胶材料。该材料中的氧化石墨烯可构建内部相通的三维网络结构,碳纳米管穿梭于该网络,可提高气凝胶的导电性,锰酸锂均匀地包封于导电性能好的三维网络中。相对于现有技术,本发明所得复合气凝胶作为水系锂离子电池的正极材料,显示出优势的循环稳定性和高的倍率性能。该复合材料的制备方法简便、易行,是一种理想的水系锂离子电池正极材料的制备方法。
本发明公开了一种新型降噪表面曝气机,其特征在于,包括转轴(1),在转轴(1)下设置倒伞型叶轮(2),在转轴(1)上设置控制器(3),在控制器(3)上设置升降装置(4),在升降装置(4)旁设置减速器(5),通过联轴器(6)连接三相异步电动机(7),在三相异步电动机(7)下设置固定垫块(8),在转轴(1)上设置降噪三角带(9),本发明的有益效果是:本发明设计合理,结构简单。该新型降噪表面曝气机在工作时,将达到预期效果,大多转轴都需要有耐高温要求配置,而此发明从材料上达到了要求,转轴采用加强复合材料,使其加固提高使用安全性。
本发明公开了一种环氧树脂基中子屏蔽材料及其制备方法,该材料由环氧树脂基体复合碳化硼填料制备而成,其中所用的环氧树脂为邻甲酚醛环氧树脂,固化剂为酚醛树脂,固化促进剂为咪唑或咪唑类化合物。本发明还公开了其制备方法。本发明制备的环氧树脂/碳化硼复合材料具有优异的中子屏蔽性能。本发明工艺操作简单,成本低,易于推广。
本发明提供一种降低重金属活性的土壤调理剂、制备方法及其改良方法,降低重金属活性的土壤调理剂,含有以下重量份的成分:壳聚糖/氧化石墨烯复合材料,20‑30份;硅酸盐,5‑10份;熟石灰,15‑25份;膨润土,3‑5份;生物质废料,5‑10份;有机肥,20‑25份;腐殖酸,1‑3份;粘结剂,1‑3份。根据本发明实施例的降低重金属活性的土壤调理剂,不仅具有成本低、可操作性强等优点,还能防止重金属再度活化,降低化肥使用量,节约种植成本。
本发明公开了一种铁与氮共掺杂碳纳米纤维催化剂的制备方法,包括:制备含有铁和氮元素的纺丝溶液;利用步骤S1中的纺丝溶液制备成纳米复合纤维膜的步骤;将步骤S2中的纳米复合纤维膜碳化,得到铁与氮共掺杂碳纳米纤维催化剂。该方法实现了铁、氮元素及碳纳米纤维的有机融合和同步一体化制备,工艺过程简单、易于规模化生产。该催化剂具有较高的比表面和孔隙率,通过铁原子和氮原子的掺杂调节了复合材料的电荷特性,具有优异的氧还原催化活性和耐久性,在质子交换膜燃料电池中展示了良好的应用前景。
本发明属于室内取暖设备配件材料技术领域,具体涉及一种采暖设备用耐腐隔热材料,包括以下重量份的原料:聚氯乙烯58‑64份、黑荆树皮粉22‑28份、粒状二氧化硅4‑7份、芳砜纶纤维2‑6份、氯化钙1‑3份、云母鳞片2‑6份、碳黑微粒5‑7份、氧化镁1‑3份、稳定剂8‑10份。本发明相比现有技术具有以下优点:本发明中耐腐隔热材料隔热性能良好,无毒性,导热系数小于0.02W/(m·K),耐腐蚀能力强,原料间相互配合提高复合材料的机械强度,其中碳黑微粒在使用前的处理能够有效改善材料的耐腐蚀性能,其中黑荆树皮粉的使用有助于提高材料的隔热性能,同时能提高材料的使用耐久性,用于烟囱,能够延长其使用寿命。
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